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低输入电压同步降压型 DC/DC 控制器
该器件的内置充电泵提供 5V 偏置电压,以从标称的 3.3V 电源驱动低 RDS (ON) 和标准逻辑电平的功率 MOSFET。因为 LTC3852 的内部充电泵和 DC/DC 控制器是相互独立的,所以充电泵可以提供 5V 输出以给内部栅极驱动器供电,而 DC/DC 转换器的功率级可以从另一个电源 (最大值高达 38V) 吸取功率。LTC3852 在 0.8V 至 99% VIN (2.7V 至 5.5V) 的输出电压范围内可提供高达 25A 输出电流,从而使该器件非常适用于 3.3V 供电的负载点应用。 恒定频率电流模式架构允许 250kHz 至 750kHz 的可选固定或可锁相 (PLL) 频率。可选突发模式 (Burst Mode"_blank" href="/item/检测电阻器/1526110" data-lemmaid="1526110">检测电阻器来实现 (旨在获得最高的准确度)。电流折返功能可限制短路和过载情况下的 MOSFET 热耗散。
此外,LTC3852 具有可调的软启动或跟踪以控制电源的接通特性,并具有一个在 -40°C 至 125°C 工作温度范围内准确度为 ±1.25% 的精确 0.8V 基准。凭借 99% 的最大占空比,LTC3852 具有非常低的压差电压,这对于在电池供电型应用中延长运行时间是一个非常有用的功能
微控制器,简单来说就是微型或小型控制器。基本是指由单片机为核心的控制单元,及外部电路组成的控制器。单片机为核心的控制器优点就是开发流程短,可编程,成本低。适用于普通的工业控制,比如简单的信号、简单的逻...
ZN551只是个控制模块 给你个价格单吧,你看看是不是还得报其他东西,这个是全套的,里面有你要的价。 (单击一下图可放大看)
自然光是完全非偏振光,自然光通过起偏器后可以的到线偏振光,那么,这里的线偏振光一般来说是不相干的, 不过要看你入射的光是否相干,自然光一般不相干,因为它们各个方向的光它们的相位是随机的,是非相干光,就...
软开关双向DC-DC变换器控制模型
针对在大功率能量存储场合适用的非隔离双向DC-DC变换器一般存在着开关损耗大、断续工作时寄生振荡等问题,研究了非隔离双向DC-DC变换器的基本原理,为了提高系统的功率密度减少系统损耗,半桥变换器的开关管互补导通,并工作在电感电流断续过零状态以实现软开关。对采用超级电容的双向变换器进行了定量分析,分析并计算了主电路电感与电容参数。同时,通过对双向变换器的控制模型的分析,对超级电容采用恒流充电、恒流恒压放电的策略,实现了双向DC-DC变换器双向工作的稳定。在以上理论分析的基础上,搭建了实验样机进行实验验证,仿真和实验结果验证了本文控制模型分析的正确性。
应用UCC3803 PWM控制器设计±12V DC-DC电源
UCC3803是Unitrode公司推出的电流型脉宽调制(PWM)控制器,该控制器具有优越的性能和完善的保护电路,本文主要介绍用UCC3803设计了单端正激跟踪式输出为±12V的DC-DC开关电源,并介绍了电源的电路设计方案、元器件的选择、工艺布局、技术难点及其解决方法。
电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内、外均已成熟和标准化并得到用户的认可;但AC/DC的模块化,因其自身的特性,使得在模块化的进程中遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
DC/DC变换
DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流暂波。暂波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用);二是频率调制方式,ton不变。改变Ts(易产生干扰),具体的电路有以下几类:
(1)BUCK电路一降压暂波器,其输出平均电压Vo小于输入电压Vt,极性相同。
(2)BUCK电路一压暂波器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压,极性相同。
(3)BUCK电路一压或升压暂波器,其输出平均电压Vo大于或小于输入电压v0,极性相反,电感传输。
(4)BUCK电路一降压或升压变压器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压U极性相反,电容传输。
AC/DC变换
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向是可以双向的,功率流由电源流向,负载的称为“整流”。功率由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC 变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流滤波,因此体积相对较大的滤波电容是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UI、CCE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC率波电及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化。另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源损耗增大,限制了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化方法,才能使其工作效率达到一定满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为半波电路和全波电路,按电源相数可分为单相、三相和多相,按电路T作象限分为一象限、二象限、三象限、四象限。
一.DC-DC电路设计至少要考虑以下条件:
1.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。
2. DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。
二.基于以上两点选择PWM IC要考虑:
1. PWM IC的最大输入电压。
2.PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。
3.MOS管的所能够承受的最大额定电流及其额定功率,如果DC-DC IC内部自带MOS,只需要考虑IC输出的额定电流。
4. MOS的开关电压Vgs大小及最大承受电压。
三.电感(L1),二极管(CR1),电容(C2)的选择
1.电感量:大小选择主要由开关频率决定,大小会影响电源纹波;额定电流,电感的内阻选择由系统功耗决定。
2.二极管:通常都用肖特基二极管。选择时要考滤反向电压,前向电流,一般情况反向电压为输入电源电压的二倍,前向电流为输出电流的两倍。
3.电容:电容的选择基于开关的频率,系统纹波的要求及输出电压的要求。容量和电容内部的等效电阻决定纹波大小(当然和电感也有关)。
如何得到一个电源纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:
1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大时,影响更为明显。
2.输出部分:
(1)假定C2的选择的100uF是正确的,我们想得到更小的纹波,可以将100uF的电容改成两颗47uF的电容(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。
(2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。
PCB布线时,应注意几点:
1.输入电源与MOS的连线要尽可能的粗。
2. Vgs也要粗一点,千万不要以为粗细没关系,(注:一般系统功率相对较低时,输出电流不大,粗细的影响不明显)关键时刻会影响电源的稳定性。
3. CR1,L1尽量靠近Q1。C2尽量靠近L1。
4.反馈电阻的线尽量远离电感L1。
5.反馈电压的地与系统的地尽量的近,保持在一个电位上。
6. CR1的地线千万要粗,在MOS的打开的时间里,L1的电流是由CR1的通路提供,即由地流向L1。
1、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离)
2、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)
3、接地环路消除:远程信号传输\分布式电源供电系统
升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)
短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、其它保护
采用有源滤波
交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电